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上传人:yzhluyin9 2016/4/12 文件大小:0 KB

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涡街流量计.pdf

文档介绍

文档介绍:选型样本 D 184S0 35U 0 2 Field IT FV4000 涡街流量计( TRI O _WIRL V )分体式,一体式 FS4000 旋进流量计( TRI O _WIRL S )分体式,一体式?这类流量计可用于单相蒸汽、气体与液体的体积流量的测量, 其流量范围广泛, 且与介质的性质无关?无运动部件,无磨损, 免维护? Ex- 设计- II 2G EEx ia/ib IIC T4 - II 2G EEx d [i b] IIC T6 - II 3G EEx n [L] IIC T4 ?安装与启动简便- 简单地安装在管路中,并完成电气连接?具有 DSP 技术的转换器- 最新的数字过滤器技术,用于对极弱的信号进行可靠检测?使用磁棒操作,无需打开外壳?触点输出- 可用作报警或脉冲输出?可选的的一体式 Pt100 , 用于温度监测或饱和蒸汽计算? FS400 0 需要很短的直管段 2 线一体设计仪表数字信号处理器转换器技术涡街/ 旋进流量计 FV 4000-V T 4 / V R 4 / FS4 00 0 - ST4/SR4 D 1 84S0 3 5 U 02 工作原理涡街流量计涡街流量计基于卡门涡街原理。介质流经旋涡发生体时, 在其两侧交替地形成旋涡。流动使这些旋涡形成涡街(卡门涡街) , 参见图 1 。图 1 : FV4000 的工作原理涡街产生的频率 f 与流速 v 成正比, 而与旋涡发生体的宽度 d 成反比: Strouhal 数( St ) 是一个无量纲的数字, 说明了涡街流量测量的品质。对于设计正确的旋涡发生体, Strouhal 数在很广的雷诺数 Re 范围内保持恒定(图 2 )。图 2 : Strouhal 数与雷诺数的关系因此, 涡街产生频率仅仅是流速的函数, 而与介质密度及粘度无关。由于涡街产生而带来的局部压力变化由压电传感器检测, 并转换为电脉冲,其速率相应于产生的频率。在转换器中对流量计传感器所产生的与流量成比例的频率信号进行处理。涡街流量计起旋器使沿轴向进入的介质发生旋转。在这种旋转的中心形成涡街锥,后者在逆流的作用下形成二次螺旋形旋转(图 3 )。整流器压电传感器起旋器压电传感器旋涡发生体图 3 : FS4000 的工作原理这种二次旋转的频率与流量成正比, 如内部几何形状良好, 则在很广的流量范围内呈线性。旋转频率由压电传感器检测。在转换器中对流量计传感器所产生的与流量成比例的频率信号进行处理。产生器停滞点外壳运动力粘度流量计管口径 Strouhal 数 St 线性流量范围雷诺数 Re 2 涡街/ 旋进流量计 FV 4000-V T 4 / V R 4 / FS4 00 0 - ST4/SR4 D 1 84S0 3 5 U 02 设计类型概述液体≤流量的± 0. 75 % ,在参比条件下精度气体与蒸汽≤流量的± 1 % ,在参比条件下≤流量的± 0. 5 % ,在参比条件下 DN 1 5 [ 1 /2 ”] ≤流量的± 0. 3 % D N 15 - D N 150 [1 / 2 ”- 6”] ≤流量的± 0. 2 重复性≥ D N 200 [ 8 ”] ≤流量的± 0. 25 % DN 1 5 [ 1 /2 ”] ≤流量的± 0. 3 % ≤ DN 2 0 [ 3 /4 ”] ≤流量的 ± 0. 2 DN 1 5 [ 1 /2 ”] ≤ 4 m P a s D N 15 至 D N 32 [ 1 /2”至 1_1 /4”] ≤ 5 m P a s DN 2 5 [ 1 ”] ≤ 5 m P as D N 40 至 D N 50 [ 1 _ 1 /2”至 2”] ≤ 10 m P a s 允许液体粘度( > 7. 5 m P a s : 需要对 FS40 00 进行现场校验) ≥ D N 40 [1 _1/ 2”] ≤ 7. 5 m P a s ≥ DN 8 0 [ 3 ”] ≤ 30 m P a s 典型的流量范围 1 : 20 1 : 25 典型的入口/ 出口直线部分 15 x D / 5 x D 3 x D / 1 x D 流量计传感器法兰( DI N , ANS I . JI S ) DN 1 5 至 D N 300 [1/ 2 “ 至 12 “] DN 1 5 至 D N 400 [1/ 2 “ 至 16 “] 过程连接夹持设计( DI N , AN SI. J I S ) DN 1 5 至 D N 150 [1/ 2 “ 至 6“] - 单传感器是,具有可选的的一体式温度测量传感器设计双传感器( ≥ DN 5 0 [ 2 ”] ) 是,具有可选的的一体式温度测量标准-5